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氧化锌保护下氮掺杂多孔碳的制备及其聚苯胺复合材料在超级电容器上的应用研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-30页
    1.1 引言第10页
    1.2 超级电容器第10-15页
        1.2.1 传统电容器与超级电容器区别第10-11页
        1.2.2 超级电容器的储能机制及分类第11-13页
        1.2.3 制备超级电容器的材料第13-15页
    1.3 氮掺杂碳材料概述第15-19页
        1.3.1 碳材料的改性第15页
        1.3.2 碳材料的杂原子掺杂第15-16页
        1.3.3 氮掺杂碳材料概述第16-17页
        1.3.4 氮掺杂碳材料的制备第17页
        1.3.5 氮掺杂碳材料的应用第17-19页
    1.4 多孔碳材料概述第19-22页
        1.4.1 多孔碳材料简介第19页
        1.4.2 多孔碳材料的制备第19-20页
        1.4.3 多孔碳材料的研究进展及应用第20-22页
    1.5 聚苯胺概述第22-28页
        1.5.1 聚苯胺简介第22页
        1.5.2 聚苯胺的结构第22-23页
        1.5.3 聚苯胺的合成第23-25页
        1.5.4 聚苯胺导电性、电容性能和电致变色第25-26页
        1.5.5 聚苯胺在超级电容器电极材料的应用第26-28页
    1.6 本课题的研究目的、意义及内容第28-30页
        1.6.1 研究的目的第28-29页
        1.6.2 研究内容第29-30页
2 实验试剂及设备和表征方法第30-36页
    2.1 实验试剂第30-31页
    2.2 实验仪器第31页
    2.3 部分表征设备及方法第31-36页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第31-32页
        2.3.2 X射线衍射仪(XRD)第32页
        2.3.3 傅里叶变换红外光谱仪第32-33页
        2.3.4 Raman分析第33页
        2.3.5 BET介绍第33-34页
        2.3.6 电化学测试第34-36页
3 多孔聚苯胺的制备第36-40页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36页
    3.3 多孔聚苯胺结构表征第36页
    3.4 结果与讨论第36-38页
        3.4.1 SEM第36-37页
        3.4.2 XRD第37-38页
    3.5 小节第38-40页
4 多孔碳材料的制备第40-52页
    4.1 引言第40页
    4.2 实验部分第40页
    4.3 多孔碳材料结构与性能表征第40页
    4.4 结果与讨论第40-49页
        4.4.1 SEM第40-42页
        4.4.2 XRD第42-44页
        4.4.3 FTIR第44-45页
        4.4.4 Raman第45-46页
        4.4.5 BET第46-48页
        4.4.6 电化学测试第48-49页
    4.5 小结第49-52页
5 氮掺杂多孔碳/PANI(CP)的制备及其电化学性能研究第52-64页
    5.1 引言第52页
    5.2 实验部分第52-53页
    5.3 氮掺杂多孔碳/PANI的结构与性能表征第53页
    5.4 结果与讨论第53-62页
        5.4.1 SEM第53-54页
        5.4.2 XRD第54-55页
        5.4.3 FTIR第55-56页
        5.4.4 Raman第56-57页
        5.4.5 循环伏安测试第57-59页
        5.4.6 恒流充放电测试第59-60页
        5.4.7 循环稳定性测试第60-61页
        5.4.8 交流阻抗测试第61-62页
    5.5 小结第62-64页
6 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 展望第65-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-80页
附录第80页
    作者在攻读学位期间发表的论文目录第80页

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